摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
·引言 | 第9页 |
·高强钢筋混凝土研究背景 | 第9-11页 |
·高强混凝土的使用和研究现状 | 第9-11页 |
·高强钢筋的使用和研究现状 | 第11页 |
·钢筋混凝土梁剪切破坏模型的现状和发展 | 第11-15页 |
·桁架模型 | 第11-12页 |
·极限平衡理论 | 第12-13页 |
·塑性理论分析法 | 第13-14页 |
·数理统计分析法 | 第14页 |
·非线性有限元分析法 | 第14-15页 |
·国内外主要规范抗剪承载力计算方法 | 第15-19页 |
·我国规范 | 第15-16页 |
·美国规范(ACI318-08) | 第16页 |
·欧洲规范(EC2-02) | 第16-17页 |
·加拿大规范(A23.3-04) | 第17页 |
·英国规范(BS8110-97) | 第17页 |
·德国规范(D1045-1) | 第17-18页 |
·日本建筑学会规范(JSCE Standards,1988) | 第18页 |
·各国规范考虑因素比较 | 第18-19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 高强钢筋混凝土梁剪切性能分析 | 第20-27页 |
·概述 | 第20页 |
·高强钢筋混凝土梁斜向开裂前工作性能 | 第20-21页 |
·斜裂缝形成 | 第20页 |
·箍筋受力特点 | 第20-21页 |
·高强钢筋混凝土梁斜向开裂后工作性能 | 第21页 |
·斜裂缝的发展 | 第21页 |
·箍筋受力特点 | 第21页 |
·正常使用极限状态斜裂缝宽度限值讨论 | 第21-22页 |
·高强钢筋混凝土梁破坏形态 | 第22-23页 |
·高强钢筋混凝土梁变形性能 | 第23-24页 |
·本文数据的收集 | 第24-26页 |
·收集数据范围 | 第24-25页 |
·材料强度换算关系 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 高强钢筋混凝土梁斜向开裂及受剪承载力研究 | 第27-41页 |
·斜向开裂荷载及斜裂缝宽度研究 | 第27-31页 |
·斜向开裂荷载研究及影响因素分析 | 第27-29页 |
·最大斜裂缝宽度研究 | 第29-31页 |
·高强钢筋混凝土梁受剪承载力研究 | 第31-39页 |
·受剪承载力主要影响因素 | 第31-33页 |
·中美规范受剪承载力公式对比 | 第33-35页 |
·本文受剪承载力模型 | 第35-39页 |
·计算值和试验值对比分析 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第四章 受剪承载力计算公式可靠度分析 | 第41-49页 |
·可靠度研究的背景和意义 | 第41-42页 |
·结构可靠度分析理论和方法 | 第42-45页 |
·结构的可靠度 | 第42页 |
·结构的可靠指标 | 第42-43页 |
·结构的可靠指标分析方法 | 第43-45页 |
·抗剪承载力公式可靠度计算 | 第45-48页 |
·抗力 R 计算模式不定性参数 Kp 的取值 | 第45页 |
·荷载统计特征参数的取值 | 第45页 |
·10 规范公式可靠指标计算 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 高强钢筋混凝土梁非线性有限元分析 | 第49-62页 |
·概述 | 第49页 |
·钢筋混凝土有限元模型的选取 | 第49-51页 |
·钢筋混凝土结构有限元模型 | 第49-51页 |
·本文有限元模型的选取 | 第51页 |
·钢筋混凝土非线性问题在 ANSYS 中的分析 | 第51-55页 |
·材料本构关系的选取 | 第51-53页 |
·破坏准则 | 第53页 |
·ANSYS 模拟钢筋混凝土的单元选取 | 第53-55页 |
·基于 ANSYS 的高强钢筋混凝土梁的有限元分析 | 第55-60页 |
·分析试件的基本参数 | 第55-56页 |
·计算模型 | 第56-57页 |
·求解控制设置 | 第57页 |
·有限元计算结果 | 第57-60页 |
·有限元结果和试验结果对比 | 第60-61页 |
·开裂荷载、极限荷载及挠度 | 第60-61页 |
·箍筋应变分析 | 第61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 结论和建议 | 第62-64页 |
·结论 | 第62-63页 |
·建议 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
在学研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |